陳永澤
摘 要:當前社會的發展已經無法離開電能,各種生產設備、管理設備以及計算機等均需要以電能作為基礎能源,因此我國的電網擴建工程一直在不斷深化。電網規模的擴大也使得傳統的變電站運行技術無法滿足現代需求,必須引入自動化技術進行改造,保證變電站設備的工作效率。該文對變電站綜合自動化技術進行研究,首先介紹了當前國內變電站技術的發展情況,并闡述了其未來的發展趨勢,以期能為相關工作提供參考。
關鍵詞:變電站 自動化技術 發展趨勢
中圖分類號:TM762 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)07(c)-0017-02
變電站是電網運輸當中的重要環節,其起到了調整電壓的作用,從而使輸送的電壓能夠滿足用戶端的需求。變電站的各種設備均是以計算機進行控制,利用信號的傳輸、處理、調控等方式實現統一調度,同時將各種數據反映在屏幕上。但目前國內綜合性自動化技術在變電站控制設備中的應用范圍較窄,使得人力消耗量較大,而且硬件和軟件均存在不同程度的缺陷,導致變電站自動化改造工作面臨困難。
1 目前變電站綜合自動化體系的相關技術
1.1 信息采集處理
自動化管理體系的基礎就是信息的采集和處理,目前應用的技術包括交流和直流兩種采樣技術,其均是對模擬數據進行采集。采集的數據主要是變電站進線端、輸出端的功率、電壓等,同時還需要對變壓設備溫度、母線內電壓、電容補償信號等數據進行采集。我國采用的是以光電隔離為基礎的周期性掃描采集方式,并且還能夠獲得輸電中斷過程中的狀態數據,例如斷電閘刀狀態、隔離開關狀態、警報狀態等[1]。脈沖量的采集也是數據采集技術的重要工作內容,其能夠獲得輸電線路中脈沖信號的電能量,并對其進行統計、核算以及命令調整。
1.2 保護技術
變電站內的自動化設備本身也需要借助電能作為能源,因此其在變更和控制電壓的同時也需要對自身進行保護。該技術下主要包括自動開關、投入技術,在設備接收到系統的信息之后,保護設備就能夠根據情況作出相應的處理動作,確定故障信息、保護類型等,同時在保護之后對故障信息進行修改。另外,為了更好地避免設備異常導致的開關誤動、不動等情況,應該另外設置人工跳合閘裝置。
1.3 數據庫技術
任何自動化設備均必須包含數據庫,這一技術是存儲各類數據的重要結構。數據庫內存儲的數據主要包含了基本、歸檔、對象三種數據形式,基本數據指的是變電站內更改前后電壓、電流、設備溫度、接頭位置、設備功率、運行狀態等各種數據。對象數據則是指一次設備運行過程中各類數據的集合,也是實際波動數據,這類數據能夠為自動化操作提供參考標準,使得自動化系統工作時更加快捷和準確。歸檔數據就是指將基本和對象數據進行統一的整理,然后存儲在具體的文件夾內,便于今后應用時快速尋找[2]。
1.4 綜合自動化技術結構模式
當下變電站綜合自動化技術結構模式主要分為三種。其一是集中分布式,這一結構模式下的自動化設備內擁有多個CPU處理器,使得自動化設備能夠同時應對多個操作指令,大大縮減了該技術的反應時間,同時增加了工作效率。同時不同設備內的各類功能模塊可通過變電站內局域網形成連接,以數據傳輸、采集和處理技術完成設備的操控[3]。如果其中一個功能模塊發生故障,并不會影響其他模塊的工作,為系統檢修提供了更多的時間。
其二是集中式,這種結構模式與集中分布式最大的不同就在于其以單一CPU作為處理模塊,不論數據的采集,還是處理、傳輸等均由單一計算機來完成,并且需要部分人工操作才能夠滿足多任務工作的開展。因此這一結構模式通常應用在規模較小的低壓變電站內,目的在于節約自動化技術構建成本。
其三是分散分布式,這一結構模式是在集中分布式基礎上演變而來,在實際構建時需要將變電站內的設備分為多個層次。最常用的就是兩層和三層結構,其中兩層結構模式包括變電站主體層和間隔層,而三層結構模式則在此基礎上增加了通信層。自動化技術當中的所有參與測量、監控的設備均安裝于間隔層內,并且各技術單元以局域網光纜進行連接,降低了外部接線所要面對的電磁波干擾問題,保證了數據傳輸的準確性。該結構模式繼承了集中分布式獨立的有點,使得自動化技術內單一功能模塊的故障難以對整體構成影響,同時分散分布式結構還具有可擴展性特點,能夠不斷地將新型技術加入到該結構模式當中,不會因為單一點技術改進造成主控制中心的問題[4]。
2 未來變電站綜合自動化技術的發展趨勢
2.1 數據采集和處理的同步性
現代國內外變電站內應用的數據采集和處理設備是完全獨立的,在完成數據采集后,需要通過網絡傳輸的方式將其發往處理設備內,這就導致了處理時間滯后的問題,影響自動化操作的即時性。因此,在未來變電站綜合自動化技術發展時,必須將數據的采集、處理以及傳輸完全融入到單一設備內,使得數據的采集和處理能夠同步開展,節約整體數據判斷的時間。同時,還應該研發數據智能分流技術,該技術相當于數據處理的開關或分流器,能夠將不同屬性的數據發往不同的處理器或設備進行分析,這樣就能夠實現具有針對性的自動化分析。
2.2 操作界面的規劃發展
當前國內各地區、各級變電站的工作存在一定的差異,使得自動化設備在早期研發過程中需要根據實際工作情況來設計,這也就造成了大多數變電站自動控制系統的界面無法統一,雖然可以具有針對性地提升操控效率,但是并不利于該技術系統的統一修理。如果運行時某一變電站發生故障,則需要根據變電站的情況制定維修方案,大大提升了維修成本和工作量。因此,國內應該開展綜合自動化技術操作界面的標準化改革,按照統一的標準對操作界面的功能項進行設計,并且結合當前我國變電站的實際工作情況,設置多重子操作功能的界面設計方式,由此在維修的過程中可以根據故障情況采取統一的維修方式,節省了維護成本[5]。
2.3 在線監控和維護技術
現在控制技術已經成為了當前各類自動化技術的核心,變電站內涉及的自動化設備數量較多,單純依靠傳統的自動化系統很難實現全面的在線操作,仍有部分需要實地手動控制。隨著現代智能網絡技術的發展和應用,可以借助其優勢技術,對監控數據進行高速傳輸,并且避免電磁波的干擾,從而真正實現在線自動化監控和維護工作。
3 結語
變電站綜合自動化技術主要包括信息采集、設備保護以及數據庫存儲技術,并且還擁有三種不同的結構模式,在未來該技術發展時必然會向著數據同步采集處理、在線監控以及統一操作的方向。
參考文獻
[1] 周殿赫.變電站綜合自動化技術發展現狀綜述[J].電氣時代,2011(9):82-83.
[2] 孔祥倫.簡述變電站綜合自動化系統關鍵技術及發展趨勢[J].通訊世界,2014(8):77-78.
[3] 鄭山海,郭紓好,徐天福.對變電站綜合自動化系統及其技術應用研究[J].建材發展導向,2011,9(13):281-282.
[4] 劉學超,邵帥.淺析變電站綜合自動化系統關鍵技術及發展趨勢[J].科技與企業,2012(23):73.
[5] 張耀春.數字化變電站綜合自動化技術升級改造要點分析[J].科技與企業,2012(15):111.